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摘要:
在热力学分析的基础上,以用后Al2O3-SiC-C铁沟料、煤矸石和活性炭为主要原料,采用碳热还原氮化法合成了β-SiAlON.详细讨论了合成温度(1 723和1 823 K)、活性炭加入量(理论需碳量、过量15%、过量30%和过量45%)、Si与Al元素摩尔比(分别为3:3,3.5:2.5和4:2)和煤矸石种类(低碳煤矸石和高碳煤矸石)对合成β-SiAlON的影响,并采用XRD、SEM和EDS等对合成产物进行分析.结果表明:(1)当合成温度由1 723 K增加到1 823 K N时,合成后试样中β-SiAlON相含量增加,O'-SiAlON和仅αAl2O3的含量降低;(2)加入过量的活性炭有利于合成后试样中β-SiAlON相含量的增加;(3)随着Si、Al元素摩尔比的增大,合成后试样中β-SiAlON相含量增多;(4)采用低碳煤矸石的试样中β-SiAlON相含量高于采用高碳煤矸石的,其原因是配料时前者中配入的活性炭更多,而活性炭的活性较高,更有利于促进碳热还原氮化反应的进行.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 采用煤矸石和用后 Al2O3-SiC-C铁沟料合成β-SiAlON
来源期刊 耐火材料 学科 工学
关键词 β-SiAlON 煤矸石 用后铁沟料 碳热还原氮化
年,卷(期) 2008,(4) 所属期刊栏目 开发应用
研究方向 页码范围 274-278
页数 5页 分类号 TQ17
字数 3387字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-1935.2008.04.010
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭敏 北京科技大学冶金与生态工程学院 84 484 13.0 17.0
2 马刚 北京科技大学冶金与生态工程学院 2 17 2.0 2.0
3 张梅 北京科技大学冶金与生态工程学院 108 803 14.0 24.0
4 王习东 北京大学工学院 30 241 10.0 14.0
5 岳昌盛 北京科技大学冶金与生态工程学院 8 68 6.0 8.0
6 廖洪强 首钢环保产业事业部 5 61 4.0 5.0
7 赛因巴特儿 首钢环保产业事业部 1 14 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
β-SiAlON
煤矸石
用后铁沟料
碳热还原氮化
研究起点
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
耐火材料
双月刊
1001-1935
41-1136/TF
大16开
河南省洛阳市西苑路43号
36-19
1966
chi
出版文献量(篇)
3055
总下载数(次)
9
相关基金
国家科技支撑计划
英文译名:
官方网址:http://kjzc.jhgl.org/
项目类型:重大项目
学科类型:能源
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
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